RU2442835C2 - СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ ШИХТЫ Ag/SnO2 ДЛЯ РАЗРЫВНЫХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ - Google Patents

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ ШИХТЫ Ag/SnO2 ДЛЯ РАЗРЫВНЫХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ Download PDF

Info

Publication number
RU2442835C2
RU2442835C2 RU2010119801/02A RU2010119801A RU2442835C2 RU 2442835 C2 RU2442835 C2 RU 2442835C2 RU 2010119801/02 A RU2010119801/02 A RU 2010119801/02A RU 2010119801 A RU2010119801 A RU 2010119801A RU 2442835 C2 RU2442835 C2 RU 2442835C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sno
mixture
production
silver
oxide
Prior art date
Application number
RU2010119801/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010119801A (ru
Inventor
Виктор Владимирович Иванов (RU)
Виктор Владимирович Иванов
Ирина Анатольевна Сидорак (RU)
Ирина Анатольевна Сидорак
Александр Анатольевич Шубин (RU)
Александр Анатольевич Шубин
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет"
Priority to RU2010119801/02A priority Critical patent/RU2442835C2/ru
Publication of RU2010119801A publication Critical patent/RU2010119801A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2442835C2 publication Critical patent/RU2442835C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Contacts (AREA)
  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к производству изделий из металлических порошков. Может использоваться при получении композиционных металлокерамических материалов для разрывных электроконтактов на серебряной основе, используемых в низковольтной аппаратуре. Промежуточные термически нестабильные соединения-предшественники компонентов шихты Ag2O и Ag2SnO3 получают путем совместного одностадийного осаждения из раствора, содержащего AgNO3, Na3SnО3 и NaOH. Из полученной смеси выделяют осадок, содержащий SnO2, и проводят сушку и термообработку. В материале обеспечено равномерное распределение высокодисперсной оксидной фазы по объему. 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к производству изделий из металлических порошков, и может быть использовано при получении композиционных металлокерамических материалов для разрывных электроконтактов на серебряной основе, используемых в низковольтной коммутирующей аппаратуре. В качестве функциональной добавки, для придания контактам противосварных эксплуатационных свойств и способности к дугогашению, используют оксиды металлов. Широкое применение нашел в данном назначении оксид кадмия в материалах типа серебро/оксид кадмия, однако токсичность CdO вызвала поиск альтернативных вариантов. В частности, его замена на диоксид олова позволяет производить электроконтакты Ag/SnO2, не уступающие композитам Ag/CdO, особенно в случае использования тонкодисперсных структур.
Известно, что эксплуатационные свойства электроконтактных композитов серебро/оксид повышаются вместе с уменьшением размера оксидных включений и более однородным их распределением в объеме матричной фазы. Эти параметры в значительной степени закладываются на стадии подготовки порошковой шихты и определяются способом ее получения.
Высокодисперсная микроструктура в технологии материалов металл/оксид реализуется несколькими известными способами: помолом компонентов шихты в энергонапряженных мельницах, внутренним окислением, совместным осаждением из растворов солей, двухструйным мокрым осаждением (так называемая NCF- или dual-jet технология) [Мастеров, В.А. Серебро, сплавы и биметаллы на его основе. / В.А.Мастеров, Ю.В.Саксонов - М.: Металлургия, 1979. - 296 с.; Braunovic M. Electrical contacts. Fundamentals, applications and technology. / Braunovic M., Konchits V.V., Myshkin N.K. - London New York: CRC Press, 2006. - 639 p.; Патент US Patent №6409794, опубл. 2002.07.25].
Из ряда перечисленных методов лучшие характеристики готовых электроконтактов достигаются методами химического синтеза, а именно - совместным осаждением из растворов (СОС). Методы СОС обладают рядом преимуществ, таких как возможность варьирования размера частиц осаждаемой фазы в широких пределах дисперсности и обеспечения высокой химической однородности шихты, что, в свою очередь, в определяющей мере задает качество готового материала.
Известны способы получения шихты Ag/SnO2, сочетающие как способы механического помола компонентов шихты в мельницах, так и химическое осаждение [Патент US Patent №5846288, опубл. 1998.12.08]. Сначала подготавливают порошок диоксида олова помолом в шаровой мельнице до размера частиц менее 100 мкм. Далее готовят водную суспензию диоксида, затем при интенсивном перемешивании суспензию выливают в 4-6 М раствор нитрата серебра и распылением вводят гидразин и аммоний в стехиометрических соотношениях для восстановления серебра, которое осаждается в металлическом виде на поверхности оксидных частиц.
Авторы свидетельствуют, что шихта, полученная данным методом, отличается высокой «гомогенностью» и пригодна для использования в качестве материала для производства электроконтактов. Однако учитывая исходно задаваемый размер частиц диоксида олова, заявляемая композиционная смесь не может считаться мелкодисперсной и не обеспечивает высокой дисперсности оксидных включений в готовом материале.
Наиболее близким техническим решением, по совокупности существенных признаков к заявляемому в изобретении, является порошковая шихта Ag/SnO2, описанная в патенте [Патент CN Patent №1652268, опубл. 2005.08.10]. Получение шихты Ag/SnO2 с содержанием оксидной фазы 4,5-20% проводят трехстадийным методом осаждения солей в стехиометрических соотношениях компонентов. На первой стадии получают осадок гидроксида олова (IV) путем осаждения из раствора тетрахлорида олова SnCl4 гидратом аммиака. Далее термическим разложением гидроксида при температуре 573-923К в течение 1-3 ч получают высокодисперсный порошок диоксида олова. На второй химической стадии на частицы порошка SnO2 осаждают соду Nа2СО3, раствор которой добавляют в систему. На третьей стадии на поверхность SnO2 осаждают карбонат серебра за счет протекания реакции обмена путем введения раствора нитрата серебра:
Figure 00000001
Дальнейшее выделение осадка, состоящего из частиц диоксида олова с осажденным на его поверхности карбонатом серебра, и последующая термообработка приводят к получению высокодисперсной и однородной смеси Ag/SnO2 - готовой к использованию шихты для производства электроконтактных изделий.
Несмотря на использование ряда специальных технологических приемов равномерность, однородность распределения фаз в полученной порошковой смеси трудно контролировать, т.к. это зависит от доступности поверхности частиц диоксида олова для диффузии осаждаемой на второй стадии соли. Кроме того, сложная трехстадийная схема осаждения компонентов, а также наличие двух стадий выделения осадка и двух стадий термообработки технологически усложняют и удлиняют процесс получения порошковой шихты, делают его энергоемким.
Техническим результатом изобретения является улучшение показателей дисперсности и статистической однородности металло-оксидной шихты Ag/SnO2, повышение технологичности, снижение энергоемкости и на этой основе - улучшение эксплуатационных характеристик разрывных электроконтактов из материалов этой системы, расширение области применения и номенклатуры электроконтактной продукции, повышение экономических и экологических показателей процесса ее производства.
Технический результат достигается тем, что в способе приготовления порошковой шихты Ag/SnO2 для разрывных электроконтактов, включающем осаждение из раствора промежуточных, термически нестабильных соединений-предшественников компонентов шихты, выделение осадка, содержащего SnO2, сушку и термообработку осадка, новым является то, что осаждение осуществляют совместно в одну стадию из раствора, содержащего AgNO3, Na2SnO3 и NaOH с получением промежуточных, термически нестабильных соединений-предшественников компонентов шихты Ag2O и Ag2SnO3.
Новым здесь является то, что осаждение всех термически нестабильных соединений компонентов порошковой композиции проводят в одном растворе и в одну стадию, а диоксид олова осаждают в составе сложного оксидного соединения - станната серебра (Ag2SnO3). Термообработка полученного осадка является единственной термической операцией, благодаря которой промежуточные соединения разлагаются, переходя в целевые продукты - серебро и диоксид олова.
Эти признаки позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна». При изучении других известных технических решений в данной области техники признаки, отличающие заявляемое изобретение от прототипа, не выявлены и потому они обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие критерию «изобретательский уровень».
Сущность изобретения заключается в том, что в качестве исходных солей серебра и олова используются нитрат серебра - AgNO3 и метаоловяннокислый натрий - Nа2SnO3.
Взаимодействие указанных соединений друг другом и осадителем NaOH приводит к выпадению осадка в виде высокодисперсной смеси промежуточных, термически нестабильных соединений-предшественников (Ag2O и Ag2SnO3) компонентов шихты. Последующая термическая обработка выделенного осадка соединений-предшественников приводит к их термолизу и образованию компонентов шихты - Ag и SnO2. Описанные превращения осуществляются в результате реакций:
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Проведение реакции в жидкой среде обеспечивает субмикронные размеры оксидных включений, их статистически однородное распределение в шихте и далее в готовом материале и, следовательно, высокий уровень служебных свойств электроконтактных изделий.
Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежами. На фиг.1 представлен электронномикроскопический снимок типичной микроструктуры полученной шихты при увеличении ×20000. На фиг.2 представлен электронномикроскопический снимок типичной микроструктуры полученной шихты при увеличении ×10000. На фиг.3 приведен микроснимок нетравленого шлифа материала, имеющего состав 92Ag8SnO2. Аналогичный вид характерен и для других составов: относительно крупные, неправильной формы черные включения представляют собой поры, а более мелкие и темные, по сравнению с серой металлической матрицей, многочисленные и равномерно распределенные по площади шлифа включения - частицы диоксида, размеры которых, как правило, менее 100 нм.
Практическая апробация предлагаемого способа была проведена путем получения шихты Ag/SnO2 с содержанием оксидной фазы 8, 10 и 12%, т.е. взяты крайние и среднее значения из области содержаний SnO2, принятых в промышленности для электроконтактов этой системы [http://www.glig.com.cn/en/lvc_sto.html].
Пример 1. Для приготовления порошковой шихты Ag/SnO2 с содержанием оксидной фазы 12 мас.% используют реагенты при следующих концентрациях: AgNO3 (0,8 M), Na2SnO3·3H2O (0,008 M), NaOH (0,8 М). Растворы реагентов, взятые в пропорциях, необходимых для получения заданного катионного состава и количества шихты и рассчитанных по реакциям 2 и 3, сливают при интенсивном перемешивании. В результате получают суспензию, которую подвергают вакуумной фильтрации для выделения осадка. Осадок промывают дистиллированной водой, подсушивают, а затем отжигают при температуре 873К в течение 1 ч.
Пример 2. Для приготовления порошковой шихты Ag/SnO2 с содержанием оксидной фазы 10 мас.% используют реагенты и их концентрации, указанные в примере 1. Отличие от примера 1 состоит в расчетной пропорции растворов реагентов, необходимой для получения заданного катионного состава и количества шихты.
Пример 3. Для приготовления порошковой шихты Ag/SnO2 с содержанием оксидной фазы 8 мас.% используют реагенты и их концентрации, указанные в примере 1. Отличие от примера 1 и 2 состоит в расчетной пропорции растворов реагентов, необходимой для получения заданного катионного состава и количества шихты.
На фиг.1 и фиг.2 видны начавшиеся при температуре термообработки процессы спекания высокодисперсного серебра, что укрупнило частицы серебра относительно исходных предшественников. Мелкие и несколько более светлые частицы диоксида олова распределены по поверхности более крупных частиц серебра. Оксидные частицы имеют размеры около и менее 100 нм, т.е. находятся в наноразмерном диапазоне.
Снимки получены на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-7001F. Рентгенофлуоресцентный анализ готовой шихты и количественный рентгенофазовый анализ во всех случаях показал соответствие элементного и фазового состава заданному по расчету.
Проведена также оценка технологических свойств полученной шихты путем стандартной последовательности методов порошковой металлургии: формование односторонним прессованием в стальной пресс-форме (300 МРа) → спекание на воздухе при 1070 К в течение 1 ч → уплотнение допрессовкой (1000 МРа) → отжиг (773 К, 0,5 ч). В результате изготовлены образцы композита с относительной плотностью 0,97, что свидетельствует о приемлемых технологических свойствах такой шихты, позволяющей получать известными методами материал, пригодный для использования в качестве электроконтактных элементов коммутирующей электроаппаратуры. Композит, изготовленный указанной последовательностью технологических переделов, содержит заданное соотношение фаз и характеризуется высокой дисперсностью включений диоксида олова (фиг.3).
Применение совместного осаждения солей и новой оксидной компоненты, которая синтезируется в процессе химического осаждения из растворов солей, ведет к повышению целевых параметров порошковой шихты, а также упрощает технологический процесс и делает его менее ресурсоемким: сокращается его длительность, потребление энергии, расход воды, химических реактивов. Получаемая по предлагаемому способу микроструктура шихты и готового материала из такой шихты обеспечивает высокий уровень служебных свойств разрывных электроконтактов для длительной и надежной работы коммутирующей аппаратуры.

Claims (1)

  1. Способ приготовления порошковой шихты Ag/SnO2 для электроконтактов, включающий осаждение из раствора промежуточных термически нестабильных соединений-предшественников компонентов шихты, выделение осадка, содержащего SnО2, сушку и термообработку осадка, отличающийся тем, что осаждение осуществляют совместно в одну стадию из раствора, содержащего AgNO3, Na2SnO3 и NaOH с получением промежуточных термически нестабильных соединений-предшественников компонентов шихты Ag2O и Ag2SnO3.
RU2010119801/02A 2010-05-17 2010-05-17 СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ ШИХТЫ Ag/SnO2 ДЛЯ РАЗРЫВНЫХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ RU2442835C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010119801/02A RU2442835C2 (ru) 2010-05-17 2010-05-17 СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ ШИХТЫ Ag/SnO2 ДЛЯ РАЗРЫВНЫХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010119801/02A RU2442835C2 (ru) 2010-05-17 2010-05-17 СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ ШИХТЫ Ag/SnO2 ДЛЯ РАЗРЫВНЫХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010119801A RU2010119801A (ru) 2011-11-27
RU2442835C2 true RU2442835C2 (ru) 2012-02-20

Family

ID=45317525

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010119801/02A RU2442835C2 (ru) 2010-05-17 2010-05-17 СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ ШИХТЫ Ag/SnO2 ДЛЯ РАЗРЫВНЫХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2442835C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104525950A (zh) * 2014-12-30 2015-04-22 桂林电器科学研究院有限公司 一种银氧化锡氧化物电触头材料的制备方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104269296B (zh) * 2014-09-05 2017-01-25 重庆川仪自动化股份有限公司 银氧化锡电接触材料的制备方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4680162A (en) * 1984-12-11 1987-07-14 Chugai Denki Kogyo K.K. Method for preparing Ag-SnO system alloy electrical contact material
RU2032954C1 (ru) * 1993-01-28 1995-04-10 Александр Иванович Барковский Материал для электрических контактов на основе композиции серебро - оксид олова
KR20030025857A (ko) * 2001-09-20 2003-03-29 가부시끼가이샤 다이와 가세이 겐뀨쇼 주석 또는 주석계열합금도금욕, 이 도금욕의 건욕용 또는유지 보급용의 주석염 및 산 또는 착화제용액 및 이도금욕을 사용해서 제작한 전기 전자 부품
CN1652268A (zh) * 2004-12-31 2005-08-10 西安工程科技学院 化学共沉淀制备纳米稀土共混AgSnO2电接触合金及其工艺
CN101071687A (zh) * 2007-06-05 2007-11-14 桂林电器科学研究所 银-纳米氧化锡电触头材料及其制备工艺
RU2346069C1 (ru) * 2007-06-15 2009-02-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" Способ получения серебряно-оловооксидного материала для электрических контактов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4680162A (en) * 1984-12-11 1987-07-14 Chugai Denki Kogyo K.K. Method for preparing Ag-SnO system alloy electrical contact material
RU2032954C1 (ru) * 1993-01-28 1995-04-10 Александр Иванович Барковский Материал для электрических контактов на основе композиции серебро - оксид олова
KR20030025857A (ko) * 2001-09-20 2003-03-29 가부시끼가이샤 다이와 가세이 겐뀨쇼 주석 또는 주석계열합금도금욕, 이 도금욕의 건욕용 또는유지 보급용의 주석염 및 산 또는 착화제용액 및 이도금욕을 사용해서 제작한 전기 전자 부품
CN1652268A (zh) * 2004-12-31 2005-08-10 西安工程科技学院 化学共沉淀制备纳米稀土共混AgSnO2电接触合金及其工艺
CN101071687A (zh) * 2007-06-05 2007-11-14 桂林电器科学研究所 银-纳米氧化锡电触头材料及其制备工艺
RU2346069C1 (ru) * 2007-06-15 2009-02-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" Способ получения серебряно-оловооксидного материала для электрических контактов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104525950A (zh) * 2014-12-30 2015-04-22 桂林电器科学研究院有限公司 一种银氧化锡氧化物电触头材料的制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010119801A (ru) 2011-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Xing et al. Nano-lead particle synthesis from waste cathode ray-tube funnel glass
KR101193762B1 (ko) 고분산성 구상 은 분말 입자의 제조 방법 및 그로부터 형성된 은 입자
US7566437B2 (en) Process for manufacture of silver-based composite powders for electrical contact materials and composite powders so produced
JP4063151B2 (ja) 多孔質の球状ニッケル粉末とその製造方法
JP7042945B2 (ja) 銀被覆金属粉末およびその製造方法
JP5574154B2 (ja) ニッケル粉末およびその製造方法
CN101428345B (zh) 一种超细钼粉或超细钨粉表面包覆金属铜的制备方法
Li et al. Tetragonal zirconia spheres fabricated by carbon-assisted selective laser heating in a liquid medium
CN106086495B (zh) 氧化铜掺杂银氧化锡复合材料及其制备方法
JP5142891B2 (ja) 亜酸化銅粉末およびその製造方法
JP2015196902A (ja) Ag/SnO2電気接点用粉末、Ag/SnO2電気接点材料及びそれらの製造方法
RU2442835C2 (ru) СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ ШИХТЫ Ag/SnO2 ДЛЯ РАЗРЫВНЫХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ
CN106903325B (zh) 银-氧化锡电接触材料的制备方法及其制成的电接触材料
CN105798319B (zh) 银钨电触头材料的制备方法及电触头材料、电触头
US20220347746A1 (en) Method for refining large-particle-size pure copper or copper alloy particles by high-energy ball milling
CN101439871B (zh) 一种复合纳米SnO2粉末材料及其制备方法
Chang et al. Powder metallurgy preparation of new silver-tin oxide electrical contacts from electrolessly plated composite powders
JP4959582B2 (ja) Ito焼結体原料混合粉末
Talijan et al. Processing and properties of silver-metal oxide electrical contact materials
JP5008142B2 (ja) 酸化インジウム粉末
JP5003648B2 (ja) 酸化物被覆銅微粒子の製造方法
RU2434717C1 (ru) Способ получения высокодисперсной шихты серебро-оксид цинка для электроконтактов
KR101314990B1 (ko) 전도성 구리 분말 제조방법
JP5003668B2 (ja) 酸化物被覆銅微粒子の製造方法
CN111410238A (zh) 一种火龙果状钴锡双金属硫化物纳米材料及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160518